氮化硼纳米片准固态电解质
高离子导率宽电位窗
少量二维氮化硼纳米片增强的准固态电解质,同时加速并均匀化离子传输,实现无枝晶的稳定钠沉积。
Jiayu, Shen · Shi, Xiaoyu · Xing, Feifei · Endian, Yang · Zhihao, Ren · Shihao, Liao · Shaohua, Chen · 董琰峰 · 吴忠帅
Advanced Energy Materials 2025
具体参数
- 离子电导率
- {'zh': '1×10⁻²', 'en': '1×10⁻²'} mS cm⁻¹
- 电化学稳定窗口
- {'zh': '4.85', 'en': '4.85'} V
- 对称电池循环寿命
- {'zh': '600', 'en': '600'} h
- 全电池比容量(1 C)
- {'zh': '102', 'en': '102'} mAh g⁻¹
- 全电池比容量(15 C)
- {'zh': '75', 'en': '75'} mAh g⁻¹
- 循环后容量保持率
- {'zh': '93', 'en': '93'} %
技术优势
枝晶被抑制
氮化硼纳米片均匀化离子流,避免局部电场集中,钠沉积均匀。
高倍率能跑
全电池在 15 C 高倍率下仍能放出 75 mAh g⁻¹ 的容量。
寿命超千次
10 C 下循环 1000 次后容量保持率高达 93%,优于多数已报道的固态钠电池。
应用场景
- 钠金属电池:用高模量薄片构筑无枝晶钠负极界面,替代普通有机电解液。
- 固态电池:凝胶态电解质兼顾高离子导率与可加工性,可装配成准固态电池。
- 快充电池:稳定界面耐受 15 C 大电流,高倍率下仍有 75 mAh g⁻¹ 容量。
- 长寿命储能:10 C 循环 1000 次后容量保持 93%,可支撑长期稳定运行。
- 高安全钠电:抑制枝晶并形成稳定界面,从根源消除刺穿隔膜导致的热失控风险。